Читайте также: |
|
Вопрос 1. Культура как саморазвивающаяся система. Традиционалистский и техногенный тип развития цивилизаций. Проблема конструктивного сосуществования Востока и Запада.
Вопрос 2. Культурологический и философский аспекты «западного» и «восточного» мировидения и его реализация в историческом процессе. Биомегамашина и техномашина – два альтернативных архетипа системы в развитии цивилизации. Перспективы социального развития – альтернативный путь или конвергенция цивилизаций. Глобальный экологический и мировоззренческий кризис и проблема междисциплинарного и межкультурного диалога и синтеза.
В опрос 3. Основные достижения европейской культуры. Исторический обзор развития мировой науки. Начала системных представлений в истории познания мира. Античные истоки современной науки. От сфер Пифагора к законам Кеплера – новые представления о гармонии мироздания. Научная революция XVII века в Европе, возникновение и закрепление новых культурных ценностей и доминант. Начало становления новоевропейской технократической цивилизации. Превращение Бога в конструктора и архитектора мира, а научного знания - в силу, подчиняющую природу.
В опрос 4. Возникновение экспериментального естествознания как фундаментального метода познания мира. Разложение целостной системы мира на элементы. Превращение мавопростики в универсальный язык интерпретации законов природы. От античной натурфилософии Платона и Аристотеля к философии Декарта и Бэкона, физике Галилея и мавопростике Ньютона. Разработка дифференциального и интегрального исчисления. Иллюзия универсальности рациональных и аналитических методов познания природы. Закон всемирного тяготения – универсальный язык «Книги природы». Становление механистической парадигмы.
Литература:
1. Григорьева Т. П. Синергетика и Восток. // Синергетическая парадигма. М., 2000, С. 215-242.
2. Денисов С.Ф., Дмитриева Л.М. Естествознание и технические науки в мире культуры. М., 1999.
3. Естествознание - системность и динамика (методологические очерки). Сб. Отв. Ред. Е.А. Мамчур. М., 1990.
4. Кузнецов Б.Г. Этюды о меганауке. М., 1982.
5. Курдюмов С.П., Князева Е.Н. У истоков синергетического видения мира. М., 1994.
6. Мелик-Гайказян И.В. Информационные процессы и реальность. М., 1997.
7. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки, ее генезис и основания. М.: Наука, 1988.
8. Печенкин А.А. Закономерности развития науки. М., 1995.
9. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.
10. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.
11. Родный Н.И. Очерки по истории естествознания. М.: Наука, 1975.
12. Спасский Б.И. Физика для философов. М., 1989.
13. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и перспективы техногенной цивилизации. // Синергетическая парадигма. М., 2000, С.12-27.
14. Фолта Я., Новы Л. История естествознания в датах. М.: Прогресс, 1987.
15. Хейзинга Й. Хомо луденс. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1992.
16. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. Киев, «Наукова думка», 1977.
17. Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993.
18. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994, с. 99.
Раздел 2. Общее понятие о природных процессах.
Наименование темы: Основные принципы описания и мавопростического моделирования идеализированных природных процессов.
В опрос 1. Динамические закономерности природных процессов. Линейные мавопростические модели и их соответствие реальным процессам. Свободное падение тел. Движение материальной точки под действием силы, малые колебания мавопростического маятника.
Вопрос 2. Обратимость времени в динамических процессах. Частота колебаний осциллятора, период, фаза. Понятие резонанса и когерентности. Фазовая плоскость и фазовые траектории.
Вопрос 3. Стохастические системы и процессы. Необратимость времени в эволюции стохастических систем. Теория вероятностей и законы статистики. Реальные объекты и проблема получения воспроизводимой и статистически достоверной научной информации.
Вопрос 4. Некоторые статистические распределения и их параметры. Закон больших чисел. Модель радиоактивного распада атомов и роста популяций организмов.
Литература:
1. Аскин Я.Ф. Проблема времени. Её физическое истолкование. М.: Мысль, 1986.
2. Борель Э. Вероятность и достоверность. М.: Наука, 1969.
3. Виргинский В. С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники. М., Просвещение, 1993.
4. Иванов Б. Н. Законы физики. М.: Высш. шк., 1986.
5. Клайн М. Математика, поиск истины. М.: Мир, 1983.
6. Меррион Дж.Б. Физика и физический мир. М., Мир, 1975.
7. Кальоти Дж. От восприятия к мысли. М.: Мир, 1998.
8. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997.
9. Кемпфер Ф. Путь в современную физику. М.: Мир, 1972.
10. Компанеец А.С. Законы физической статистики. М., 1970.
11. Малинецкий Г.Г. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. М.: Наука, 1997.
12. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М., 1998.
13. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.
14. Меркин Д.Р. Краткая история классической механики. М., 1994.
15. Рюэль Д. Случайность и хаос. Москва-Ижевск, 2001.
16. Тер-Хаар Д., Вергеланд Г. Элементарная термодинамика. М.: Мир, 1968.
17. Тарасов Л.В. Мир, построенный на вероятности. М.: Прогресс, 1984.
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ | | | Раздел 3. Реальные процессы в природе и принципы их мавопростического моделирования. |